【摘 要】
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水资源污染已成为制约中国经济和社会发展的重要瓶颈.在城市污水处理中,大量的电能被用于污水提升、曝气等操作,根据研究报告,美国每年多达3%(约15GW)的发电量被用于污水处理.耦合电化学和微生物的生物电化学系统(BES)能够有效减少污水处理系统中曝气的电能消耗.美国工程院院士Logan和Elimelech于2012年在Nature共同撰文提出,BES和反向电渗析相结合不仅可以产生电能,还可以在无外加
【机 构】
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中国科学院城市环境研究所 厦门 361021
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水资源污染已成为制约中国经济和社会发展的重要瓶颈.在城市污水处理中,大量的电能被用于污水提升、曝气等操作,根据研究报告,美国每年多达3%(约15GW)的发电量被用于污水处理.耦合电化学和微生物的生物电化学系统(BES)能够有效减少污水处理系统中曝气的电能消耗.美国工程院院士Logan和Elimelech于2012年在Nature共同撰文提出,BES和反向电渗析相结合不仅可以产生电能,还可以在无外加电源的情况下产生氢气.近年来生物电化学系统方面的研究呈现蓬勃发展的态势。环境电化学是一个多学科交叉的领域,涉及到环境科学和工程、电化学、微生物学、分了生物学、材料等。目前,国际、国内的研究主要从以上不同的方向展开;笔者主要从电化学技术切入,通过分析电子传递机理阐明该系统的限制因素和应用前景,实现污染物的高效降解和定性转化。
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本实验主要探讨DEHP及其代谢产物MEHP对幼鱼期和青年期海洋青鱂鱼的毒性作用,并从雌激素受体(ER)、过氧化物增殖激活受体(PPAR)和芳香化受体(AHR)通路了解DEHP和MEHP的致毒机制,为海洋环境中DEHP的风险评估提供理论依据。结果显示:DEHP和MEHP导致雌性青鱂鱼肝损伤,表现为肝糖原降低,肝细胞质水肿变性;DEHP和MEHP还促进了性成熟,表现为促进雌性青鱂鱼卵巢中卵细胞的发育。
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